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CN105163904A - 封阻计算模块 - Google Patents

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CN105163904A
CN105163904A CN201480024345.9A CN201480024345A CN105163904A CN 105163904 A CN105163904 A CN 105163904A CN 201480024345 A CN201480024345 A CN 201480024345A CN 105163904 A CN105163904 A CN 105163904A
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CN
China
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CN201480024345.9A
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V·戈多
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Essilor International Compagnie Generale dOptique SA
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Abstract

本发明提出一种封阻计算模块(1),该封阻计算模块被配置成用于计算位于封阻台(4)的封阻元件(3)上的眼镜片构件(2)的封阻数据,该封阻计算模块包括:-被配置成用于接收来自一个远程设备的输入数据的接收装置(11),该输入数据包括与该眼镜片构件相关的光学数据,-被配置成用于根据该输入数据计算封阻数据的计算装置(15),以及-被配置成用于使该封阻数据可供用于该封阻台的传递装置(17)。

Description

封阻计算模块
本发明涉及一种封阻计算模块,该封阻计算模块被配置成用于计算位于封阻台的封阻元件上的眼镜片构件的封阻数据。
对本发明的背景的讨论包括于此以解释本发明的上下文。这将不被认为是承认被引用的任何材料被公开、已知或者是权利要求书中的任一项权利要求的优先权日下的公共常识的一部分。
眼镜片通常用于矫正眼镜片佩戴者的许多不同类型的视力缺陷。这些缺陷包括如近视眼(近视)和远视眼(远视)、散光、以及通常与老龄化相关联的近距离视力缺陷(老花眼)。
眼镜片通常是由塑料材料制成并且一般具有两个相反的表面,这些表面彼此合作以提供一般与佩戴者处方相对应的所需折射特性。
目前,对于提供眼镜片而言,眼睛护理从业者通过将订单请求发送至眼科实验室而在眼科实验室订购眼镜片。该订单请求包括佩戴者数据(例如,佩戴者的处方)以及任选地其他佩戴者参数(如头/眼睛运动协调参数和/或眼睛转动中心)。该订单请求进一步包括眼镜架数据(例如,佩戴者已经选定的眼镜架的类型)和镜片数据(例如,佩戴者已经选定的眼镜片的类型)。
眼科实验室接收该订单请求并且将其发送至眼镜片设计者。镜片设计者使用订单请求中所包含的数据,以通过使用眼镜片计算器计算眼镜片设计。该眼镜片设计包括有待提供给佩戴者的眼镜片的光学数据、以及与眼镜片的制造工艺相关的制造工艺数据。
由镜片设计者确定的眼科设计被发送到眼科实验室并且眼镜片是基于所计算的设计而制造的。制造工艺可以例如包括封阻步骤、表面加工步骤、抛光步骤以及标记步骤。
当前眼镜片提供工艺存在一些缺点。
首先,各个眼科实验室都拥有它自己的管理实体、以及它自己的设备和工具,特别是它自己的封阻元件和它自己的封阻台。因此,每个镜片设计者都必须适应于计算针对不同眼科实验室的制造工艺数据。
这可以通过在眼镜片计算器中使用包含与不同实验室相关的眼科实验室数据的数据库来实现。然而,一些实验室数据可能无法获得或更新,并且这可能导致基于不正确计算出的制造工艺数据来执行制造工艺。
以类似的方式,每个眼科实验室都必须适应于基于由不同的镜片设计者计算的制造工艺数据来执行制造工艺。具体而言,一些镜片设计计算器被配置成用于在单一计算中计算所有必要的信息(光学信息和制造信息)来制造眼镜片,而其他镜片设计计算器主要集中在光学计算、而不是尽可能多地关于如何制造该设计。
其次,在开始该制造工艺之前计算该制造工艺数据,并且不可能在该制造工艺过程中重新计算一些制造工艺数据,例如,基于所测量的工艺数据来更新制造工艺数据。这可能导致精度不足。
本发明的一个目的是提供一种不呈现上文所述缺点的封阻计算模块。
为此,本发明提出一种封阻计算模块,该封阻计算模块被配置成用于计算位于一个封阻台的封阻元件上的一个眼镜片构件的封阻数据,该封阻计算模块包括:
-被配置成接收来自一个远程设备的输入数据的接收装置,该输入数据包括与该眼镜片构件相关的光学数据,该光学数据包括表示该眼镜片构件的有待放置在该封阻元件上的一个表面的几何数据,
-被配置成用于根据该输入数据计算该封阻数据的计算装置,该封阻数据包括与该眼镜片构件在一个封阻元件上的位置相关的数据,以及
-被配置成用于使该封阻数据可供用于该封阻台的传递装置。
根据本发明的一个实施例,该封阻元件包括一个封阻环,并且该封阻计算模块包括被配置成用于从一组预定的可供使用的封阻环中选择一个有待使用的封阻环的封阻环选择装置。根据本发明的一个实施例,该计算装置被配置成用于根据该封阻数据和所选择的该封阻环计算该封阻数据。
该计算装置可以被进一步配置成用于根据该封阻数据计算有待用于封阻后制造计算的制造数据。在这种情况下,该传递装置被进一步被配置成用于使该制造数据可供用于封阻后制造计算系统。
该封阻后制造计算可以例如包括表面加工计算、抛光计算和/或标记计算。
所计算的封阻数据可以进一步包括与有待在封阻过程中使用的封阻材料数量有关的数据。
该封阻计算模块可以进一步包括被配置成用于根据所计算的该封阻材料数量从一组预定的可供使用的封阻参考元件中选择一个有待使用的封阻参考元件的封阻参考元件选择装置。
根据本发明的一个实施例,该传递装置被进一步配置成用于将与所选择的该封阻环和所选择的该封阻参考元件相关的数据传递至一个管理实体。
可以根据配置数据计算该封阻数据,该配置数据可以包括封阻位置数据、封阻取向数据、束缚位置数据、封阻轴线数据、环选择数据、封阻参考元件选择数据、棱镜管理数据、和/或设备能力相关数据。
根据本发明的一个实施例,该封阻计算模块包括被配置成用于允许一个使用者设定该配置数据的一个人机界面。
根据本发明的另一个实施例,该输入数据包括该配置数据。
本发明进一步提出一种封阻计算方法,该封阻计算方法用于计算位于一个封阻台的封阻元件上的一个眼镜片构件的封阻数据,该封阻计算方法包括:
-一个接收步骤,该步骤过程中,从一个远程设备接收输入数据,该输入数据包括与该眼镜片构件相关的光学数据,该光学数据包括表示该眼镜片构件的有待放置在该封阻元件上的一个表面的几何数据,
-一个计算步骤,在该步骤过程中,根据该输入数据计算该封阻数据,该封阻数据包括与该眼镜片构件在一个封阻元件上的位置相关的数据,以及
-一个传递步骤,在该步骤过程中,使该封阻数据可供用于该封阻台。
该输入数据可以包括所计算的数据和/或所测量的数据。
该方法可以进一步包括一个第二计算步骤,在该第二计算步骤过程中,该封阻数据是根据从一个管理实体接收到的更新后的输入数据重新计算的。
本发明进一步提出了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括一个或多个存储的指令序列,该一个或多个指令序列对一个处理器而言是可存取的并且在被该处理器执行时致使该处理器实施该方法的步骤。
本发明还提出一种计算机可读介质,该计算机可读介质承载了该计算机程序产品的一个或多个指令序列。
如从以下讨论中明显的是,除非确切地陈述是其他情况,否则应了解到,贯穿本说明书,使用如“计算”、“运算”、“生成”或类似术语的讨论是指计算机或计算系统或类似的电子计算装置的动作和/或过程,该动作和/或过程对于在该计算系统的寄存器和/或存储器内表现为物理(例如电子)量的数据进行操纵和/或将其转换成在该计算系统的存储器、寄存器或其他此类信息存储、传输或显示装置内类似地表现为物理量的其他数据。
本发明的实施例可以包括用来执行在此所述操作的装置。此设备可以是为所期望的目的而专门构建的,或此设备可以包括一个通用计算机或被储存在计算机中的计算机程序选择性地激活或重新配置的数字信号处理器(“DSP”)。这样的计算机程序可以存储在计算机可读存储介质中,如但不限于任何类型的磁盘,包括软磁盘、光盘、CD-ROM、磁光盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、电可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、磁性或光学卡,或任何其他类型的适合于存储电子指令并且能够耦联到计算机系统总线上的介质。
本文中所提出的过程和显示方式并非本来就与任何特定的计算机或其他设备相关。各种通用系统都可以与根据此处的教导的程序一起使用,或者其可以证明很方便地构建一个更专用的设备以执行所期望的方法。各种这些系统所期望的结构将从以下描述中得以明了。此外,本发明的实施例并没有参考任何具体的编程语言而进行描述。将认识到的是,各种编程语言都可以用来实现如此处所描述的本发明的教导。
现在将参照附图来描述本发明的非限制性实施例,在附图中:
ο图1是根据本发明的一个实施例的封阻计算模块的功能视图;
ο图2是根据本发明的实施例的一个表面放置在封阻环上的光学镜片构件的截面视图;
ο图3是封阻台上的光学镜片构件的示意图;
ο图4是包括图1的封阻计算模块的镜片提供系统的功能视图;
ο图5是示出了根据本发明的一个实施例的封阻计算方法的步骤的流程图;并且
ο图6是示出了根据本发明的一个实施例的封阻计算方法的封阻数据计算步骤的流程图。
附图中的元件仅为了简洁和清晰而展示并且不一定按比例绘制。例如,在这些图中的某些元件的尺寸可以相对于其他元件被放大,以便帮助提高对本发明的实施例的理解。
图1示出了根据本发明的一个实施例的封阻计算模块1。
封阻计算模块1被配置成用于计算位于封阻台4(图3)的封阻元件3上的眼镜片构件2(图2)的封阻数据。
在本发明的背景下,术语“眼镜片构件”可以是指镜片毛坯、未切割镜片、或半成品镜片。
封阻计算模块1与制造侧相关联。例如,该封阻计算模块可以被安排在包括封阻台4的眼科实验室中。
根据图2所展示的本发明的实施例,该封阻元件是封阻环3。在眼镜片构件封阻步骤过程中,镜片构件2的第一表面5被放置在镜片封阻环3上。
根据本发明的一个实施例,将封阻材料(例如,合金)灌入由第一表面5、镜片封阻环3以及封阻参考元件7的顶表面(未展现)限定的空腔6中。在所展现的实施例中,该封阻参考元件是一个镶块7。
根据本发明的另一个实施例,通过在镜片构件2与封阻参考元件7之间产生真空来代替该封阻材料,如文件EP2059367中所披露的。
在实验室中一组预定的封阻环和/或一组预定的封阻参考元件是可供使用的。
必须指出的是,可以使用其他类型的封阻元件来代替封阻环。例如,该封阻元件可以是聚合胶。定位臂可以用于将镜片构件2定位在该聚合胶上。
如图3中所展示的,封阻台4包括一个夹紧臂8,该夹紧臂可以从一个自由位置移动到一个夹紧位置,在该夹紧位置上,该夹紧臂将镜片构件2在镜片封阻环3上固持在位。封阻台4还可以包括用于拍摄镜片构件2在封阻环3上的定位的图像的数码相机9、以及用于观看来自该数码相机9的图像的屏幕10。镜片构件2还可以由操作者在不使用数码相机9的情况下直接观看。一旦操作者已经将镜片构件2定位在封阻环3上的一个预定位置上,就使用夹紧臂8夹紧光学镜片2。然后可以将封阻材料灌入空腔6中。为了将镜片构件2放置在预定位置上,操作者使用数码相机9和屏幕10来使镜片构件2的第一表面5上的参考标记可视化。镜片构件2的第一表面5上的这些参考标记的图像与屏幕10上的计算机生成的目标进行比较。操作者将镜片构件2放置成使得镜片构件2的第一表面5的这些参考标记的图像与计算机生成的目标重叠。
由模块1计算的封阻数据目的在于允许将眼镜片构件2定位在封阻台4的封阻元件3上。
模块1包括被配置成用于接收来自远程设备的输入数据的接收装置11。该输入数据可以包括所计算的数据和/或所测量的数据。该输入数据包括与眼镜片构件2相关的光学数据。该光学数据包括表示有待放置在封阻元件3上的眼镜片构件2的表面5的几何数据。
该光学数据通常由属于眼镜片设计者的眼镜片计算器12(图4)计算出。该光学数据是响应于接收订单请求来进行计算的。
该订单请求至少包括眼镜片2的佩戴者的处方数据。该处方数据包括由眼科医师为了矫正佩戴者的视觉缺陷所确定的光学特征的集合,如球面屈光力、柱面屈光力、柱面轴线、增加屈光力、和处方棱镜。
该订单请求可以进一步包括其他佩戴者的参数,如头/眼睛运动协调参数和/或眼睛转动中心。
该几何参数数据可以包括与眼镜片2的前表面相关的数据、与眼镜片2的后表面相关的数据、与该前表面和后表面的相对位置相关的数据、和/或与眼镜片2的形状相关的数据。
根据本发明的一个实施例,该输入数据是直接从眼镜片计算器12接收的,如箭头F1所象征的。
根据本发明的另一个实施例,眼镜片计算器12将所计算的光学数据传递至一个管理实体13,如箭头F2所象征的。然后从管理实体13接收该输入数据,如箭头F3所象征的。
根据本发明的(未展现的)另一个实施例,眼镜片计算器12将所计算的光学数据传递至与模块1相连的另一个设备(例如,主计算模块),该设备将输入数据传递至模块1。
当实验室包括一组预定的可供使用的封阻环时,封阻计算模块1可以包括被配置成用于在这组预定的可供使用的封阻环之间选择有待使用的封阻环的封阻环选择装置14。
模块1进一步包括被配置成用于根据该输入数据计算封阻数据的计算装置15。
当模块1包括封阻环选择装置14时,该封阻数据可以根据该输入数据和所选择的封阻环来计算。
该封阻数据包括与眼镜片构件2在封阻元件3上的位置相关的数据。
当已经使用封阻材料时,所计算的封阻数据可以进一步包括与有待在封阻过程中使用的封阻材料数量有关的数据。该封阻材料可以是一种合金。该封阻材料数量可以是指封阻材料厚度。
当实验室包括一组预定的封阻参考元件时,封阻计算模块1可以进一步包括被配置成用于根据所计算的封阻材料数量从这组预定的可供使用的封阻参考元件中选择有待使用的封阻参考元件的封阻参考元件选择装置16。
模块1进一步包括被配置成用于使该封阻数据可供用于封阻台4的传递装置17。
可以通过将封阻数据直接(如箭头F4所象征的)或经由管理实体13(如由箭头F5和F6所象征的)传递至封阻台4来使该封阻数据可供使用。
替代地,可以通过将该封阻数据存储在模块1中或与封阻台4相连的另一个设备中来使该封阻数据可供使用。在该替代方案中,该封阻数据是可供使用的指示可以直接或经由管理实体13被发送至封阻台4。
传递装置17可以被进一步配置成用于将与所选择的封阻环3和所选择的封阻参考元件7相关的数据传递至管理实体13。
根据本发明的一个实施例,在封阻数据是根据配置数据来进一步计算的。该配置数据可以包括封阻位置数据、封阻取向数据、束缚位置数据、封阻轴线数据、环选择数据、封阻参考元件选择数据、棱镜管理数据、和/或设备能力相关数据。
封阻位置数据是指镜片构件2的至少一个点在封阻环3上的封阻位置。封阻取向数据是指镜片构件2相对于封阻环3的封阻取向。该束缚位置数据是指束缚位置。封阻轴线数据是指封阻台4的封阻轴线。环选择数据是指预选择的环。封阻参考元件选择数据是指预选择的封阻参考元件,例如是指预选择的镶块。棱镜管理数据是指棱镜的管理规则。设备能力相关数据是指关于设备的能力和/或运行状态的信息。
配置数据可以由使用者通过使用模块1中提供的人机界面来设定。替代地,该配置数据可以被包含在从远程设备接收到的输入数据中。
根据本发明的一个实施例,计算装置15被进一步配置成用于根据该封阻数据计算有待用于封阻后制造计算的制造数据。
该封阻后制造计算可以包括表面加工计算、抛光计算和/或标记计算。
与每个设备相关联的制造数据由于依赖于先前的某些加工步骤而必须按时间顺序进行计算。例如,生成、抛光以及雕刻步骤取决于镜片是被如何封阻的(例如,镜片构件的初始和最终厚度、取向)。这意味着必须首先计算这些封阻参数以便计算该工艺的其余步骤。
当封阻后制造数据被计算出时,传递装置17被进一步被配置成用于使该制造数据可供用于封阻后制造计算系统18。
封阻后制造计算系统18可以包括一个或若干制造计算模块。
可以通过将该制造数据直接(如箭头F7所象征的)或经由管理实体13(如由箭头F5和F8所象征的)传递至封阻后制造计算系统18来使该制造数据可供使用。
替代地,可以通过将该制造数据存储在模块1中或与封阻后制造计算系统18相连的另一个设备中来使该制造数据可供使用。在该替代方案中,该制造数据是可供使用的指示可以被发送至封阻后制造计算系统18。
以上披露的封阻计算模块1与实验室相关联,而不是与计算器相关联。因此,封阻计算模块1能够独立于位置和该光学数据的起始点来制造眼镜片2、并且能够针对任何产品和任何工艺计算所有动态制造参数。
图5展现了根据本发明的一个实施例的封阻计算方法,其中该方法包括:
-一个接收步骤S1,
-一个封阻环选择步骤S2,
-一个封阻数据计算步骤S3,
-一个封阻参考元件选择步骤S4,
-一个传递步骤S5,以及
-一个第二计算步骤S6。
在接收步骤S1过程中,从一个远程设备接收输入数据。该输入数据包括与眼镜片构件相关的光学数据。该光学数据包括表示有待放置在封阻元件3上的眼镜片构件2的表面5的几何数据。
该输入数据可以包括所计算的数据和/或所测量的数据。
在任选的封阻环选择步骤S2过程中,从实验室中可供使用的一组封阻环中选择有待使用的封阻环。
在计算步骤S3过程中,该封阻数据是根据该输入数据和所选择的封阻环3进行计算的。该封阻数据包括与眼镜片构件2在封阻环3上的位置相关的数据,并且任选地包括与有待使用的封阻材料数量相关的数据。
在任选的封阻参考元件选择步骤S4过程中,根据该封阻材料数量从一组预定的可供使用的封阻参考元件中选择有待使用的封阻参考元件。
在传递步骤S5过程中,使该封阻数据和所选择的封阻环和封阻参考元件可供用于封阻台4。
在第二计算步骤S6过程中,根据从管理实体13或从封阻台4接收到的更新后输入数据重新计算该封阻数据。更新后的输入数据可以例如包括在镜片构件2的封阻步骤之后测量的封阻位置误差数据、所测量的棱镜偏差、或所测量的封阻材料厚度误差。取决于这些所测量的数据的封阻数据可以因此是根据实际测量的数据重新计算得来的。例如,取决于封阻位置(如封阻材料数量)的封阻数据可以因此是根据实际位置数据重新计算得来的。第二计算步骤S6类似于计算步骤S3,但却是基于更新后的输入数据来执行的。
图6展现了根据本发明的一个实施例的封阻计算步骤S3。此计算在文件EP12306717.5中进行了详细描述。步骤S3包括:
-参考系提供操作S31,
-封阻环数据提供操作S32,
-光学镜片构件表面数据提供操作S33,
-位置参数提供操作S34,
-初始位置确定操作S35,
-重新定位操作S36,以及
-高度确定操作S37。
在参考系提供操作S31过程中,提供一个参考系。该参考系包括与主平面相垂直的一条主轴线Z,该主平面由彼此垂直并且与主轴线Z垂直的两条轴线X、Y限定。
在封阻环数据提供操作S32过程中,提供封阻环数据。在该参考系中,该封阻环数据表示支承区的至少三个点中的多个点。
在光学镜片构件表面数据提供操作S33过程中,提供与光学镜片构件表面5相关的数据。在该参考系中,该光学镜片构件表面数据表示有待放置在封阻环3上的眼镜片构件2的表面5。
在位置参数提供操作S34过程中,提供多个位置参数。这些位置参数限定所放置的表面5的参考点相对于该参考系的主平面X-Y的位置以及在该参考点处所放置的表面关于该主轴线Z的取向。
在初始位置确定操作S35过程中,根据这些位置参数确定光学镜片构件2的所放置的表面5的位置。
在初始位置确定操作S36过程中,使所放置的表面5从初始位置沿着该主轴线Z虚拟地平移并且绕着这两条垂直的轴线X、Y旋转,从而被设定在一个虚拟位置上。
在高度确定操作S37过程中,确定该封阻环数据的这些点中的每个点与光学镜片构件2的处于所述虚拟位置上的所放置的表面5之间的沿主轴线Z的位置差异。
反复进行该重新定位操作S36和高度确定操作S37,以便使该封阻环数据的这些点与光学镜片构件2的所放置的表面5之间的沿主轴线Z的位置差异最小化,并且对于该封阻环数据的各个点而言通过强行使与光学镜片构件2的所放置的表面5的沿主轴线Z的位置距离大于或等于零以便确定光学镜片构件2的互补位置参数。
在参考前述说明性实施例之后,许多另外的修改和变化将对本领域的普通技术人员是明显的,这些实施例仅以举例方式给出并且无意限制本发明的范围,本发明的范围仅是由所附权利要求书来确定的。
在权利要求书中,词语“包括”并不排除其他的元件或步骤,并且不定冠词“一个”或“一种”并不排除多个。不同的特征在相互不同的从属权利要求中被引用的单纯事实并不表示不能有利地使用这些特征的组合。权利要求书中的任何参考符号都不应被解释为限制本发明的范围。

Claims (15)

1.一种封阻计算模块(1),被配置成用于计算位于封阻台(4)的封阻元件(3)上的眼镜片构件(2)的封阻数据,该封阻计算模块包括:
-被配置成用于接收来自远程设备的输入数据的接收装置(11),该输入数据包括与该眼镜片构件相关的光学数据,该光学数据包括表示该眼镜片构件的有待放置在该封阻元件上的表面的几何数据,
-被配置成用于根据该输入数据计算封阻数据的计算装置(15),该封阻数据包括与该眼镜片构件在封阻元件上的位置相关的数据,以及
-被配置成用于使该封阻数据能用于该封阻台的传递装置(17)。
2.根据权利要求1所述的封阻计算模块,其中该封阻元件(3)包括封阻环,该封阻计算模块进一步包括被配置成用于从一组预定的可供使用的封阻环中选择有待使用的封阻环的封阻环的选择装置(14),该计算装置(15)被配置成用于根据该输入数据和所选择的该封阻环计算该封阻数据。
3.根据权利要求1或2所述的封阻计算模块,其中该计算装置(15)被进一步配置成用于根据该封阻数据计算有待用于封阻后制造计算的制造数据,该传递装置(17)被配置成用于使该制造数据可供使用于封阻后制造计算系统。
4.根据权利要求3所述的封阻计算模块,其中该封阻后制造计算包括表面加工计算、抛光计算和/或标记计算。
5.根据权利要求1至4之一所述的封阻计算模块,其中所计算的该封阻数据进一步包括与有待在封阻过程中使用的封阻材料数量有关的数据。
6.根据权利要求5所述的封阻计算模块,该封阻计算模块包括被配置成用于根据所计算的该封阻材料数量从一组预定的可供使用的封阻参考元件中选择一个有待使用的封阻参考元件(7)的封阻参考元件选择装置(16)。
7.根据权利要求2至6所述的封阻计算模块,其中该传递装置(17)被进一步配置成用于将与所选择的该封阻环(3)和所选择的该封阻参考元件(7)相关的数据传递至一个管理实体(13)。
8.根据权利要求1至7之一所述的封阻计算模块,其中该封阻数据是进一步根据配置数据计算而来的,该配置数据包括封阻位置数据、封阻取向数据、束缚位置数据、封阻轴线数据、环选择数据、封阻参考元件选择数据、棱镜管理数据、和/或设备能力相关数据。
9.根据权利要求8所述的封阻计算模块,该封阻计算模块包括被配置成用于允许使用者设定该配置数据的人机界面。
10.根据权利要求8所述的封阻计算模块,其中该输入数据包括该配置数据。
11.一种封阻计算方法,该方法用于计算位于封阻台(4)的封阻元件(3)上的眼镜片构件(2)的封阻数据,该封阻计算方法包括:
-接收步骤(S1),该步骤过程中,从远程设备接收输入数据,该输入数据包括与该眼镜片构件相关的光学数据,该光学数据包括表示该眼镜片构件的有待放置在该封阻元件上的表面的几何数据,
-计算步骤(S3),在该步骤过程中,根据该输入数据计算该封阻数据,该封阻数据包括与该眼镜片构件在封阻元件上的位置相关的数据,以及
-传递步骤(S5),在该步骤过程中,使该封阻数据能用于该封阻台。
12.根据权利要求11所述的封阻计算方法,其中该输入数据包括所计算的数据和/或所测量的数据。
13.根据权利要求11或12所述的封阻计算方法,该方法包括第二计算步骤(S6),在该步骤过程中,该封阻数据是根据从管理实体(13)接收到的更新后的输入数据重新计算的。
14.一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括一个或多个存储的指令序列,该一个或多个指令序列对处理器而言是能存取的,并且在由该处理器执行时致使该处理器实施如权利要求11至13中任一项所述的步骤。
15.一种计算机可读介质,该计算机可读介质承载如权利要求14所述的计算机程序产品的一个或多个指令序列。
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